土的压缩与地基沉降计算.ppt
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1、建筑工程系建筑工程系 孙永庆孙永庆第三章第三章 土的压缩与地基沉降土的压缩与地基沉降计算计算概概 述述自重应力压缩稳定自重应力压缩稳定附加应力导致地基土体变形附加应力导致地基土体变形体积变形体积变形形状变形形状变形由正应力引起,会使土的体积缩小压密,不会导致土体破坏由正应力引起,会使土的体积缩小压密,不会导致土体破坏形状变形主要由剪应力引起,当剪应力超过一定限度时,形状变形主要由剪应力引起,当剪应力超过一定限度时,土体将产生剪切破坏,此时的变形将不断发展。通常在地土体将产生剪切破坏,此时的变形将不断发展。通常在地基中是不允许发生大范围剪切破坏的。基中是不允许发生大范围剪切破坏的。本章讨论重点本
2、章讨论重点概概 述述 在附加应力作用下,地基土将产生体积缩小,从而引起在附加应力作用下,地基土将产生体积缩小,从而引起在附加应力作用下,地基土将产生体积缩小,从而引起在附加应力作用下,地基土将产生体积缩小,从而引起建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)称为建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)称为建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)称为建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)称为沉降沉降沉降沉降。沉降沉降:在附加应力作用下,地基土产生体积缩在附加应力作用下,地基土产生体积缩小,从而引起建筑物基础的竖直方向的位移小,从而引起建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)称为沉降。(或下沉)称为沉降。某些特殊性土由
3、于某些特殊性土由于含水量含水量的变化也会引起的变化也会引起体积变形,如湿陷性黄土地基,由于含水量增体积变形,如湿陷性黄土地基,由于含水量增高会引起建筑物的附加下沉,称高会引起建筑物的附加下沉,称湿陷沉降湿陷沉降。相。相反在膨胀土地区,由于含水量的增高会引起地反在膨胀土地区,由于含水量的增高会引起地基的基的膨胀膨胀,甚至把建筑物顶裂。,甚至把建筑物顶裂。除此之外某些大城市,如墨西哥、上海等除此之外某些大城市,如墨西哥、上海等由于大量开采地下水使由于大量开采地下水使地下水位普遍下降地下水位普遍下降从而从而引起整个城市的普遍下沉。这可以用地下水位引起整个城市的普遍下沉。这可以用地下水位下降后地层的自
4、重应力增大来解释。当然,实下降后地层的自重应力增大来解释。当然,实际问题也是很复杂的,还涉及工程地质、水文际问题也是很复杂的,还涉及工程地质、水文地质方面的问题。地质方面的问题。如果地基土各部分的竖向变形不相同,则在基如果地基土各部分的竖向变形不相同,则在基础的不同部位会产生沉降差,使建筑物基础发础的不同部位会产生沉降差,使建筑物基础发生生不均匀沉降不均匀沉降。基础的沉降量或沉降差基础的沉降量或沉降差(或不均匀沉降或不均匀沉降)过过大不但会降低建筑物的使用价值,而且往往会大不但会降低建筑物的使用价值,而且往往会造成建筑物的毁坏。造成建筑物的毁坏。为了保证建筑物的安全和正常使用,我们为了保证建筑
5、物的安全和正常使用,我们必须必须预先对建筑物基础可能产生的最大沉降量预先对建筑物基础可能产生的最大沉降量和沉降差进行估算和沉降差进行估算。如果建筑物基础可能产生。如果建筑物基础可能产生的最大沉降量和沉降差,在规定的允许范围之的最大沉降量和沉降差,在规定的允许范围之内,那么该建筑物的安全和正常使用一般是有内,那么该建筑物的安全和正常使用一般是有保证的;否则,是没有保证的。对后一种情况,保证的;否则,是没有保证的。对后一种情况,我们必须采取相应的工程措施以确保建筑物的我们必须采取相应的工程措施以确保建筑物的安全和正常使用。安全和正常使用。土具有压缩性荷载作用地基发生沉降荷载大小土的压缩特性地基厚度
6、一致沉降(沉降量)差异沉降(沉降差)建筑物上部结构产生附加应力影响结构物的安全和正常使用土的特点(碎散、三相)沉降具有时间效应沉降速率5-1 5-1 概概 述述工程实例工程实例问题:问题:沉降沉降2.22.2米,米,且左右两部且左右两部分存在明显分存在明显的沉降差。的沉降差。墨西哥某宫殿墨西哥某宫殿左部:左部:17091709年;右部:年;右部:16221622年;地基:年;地基:2020多米厚的粘土多米厚的粘土 由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触接触接触修建新建筑物:引起原有建筑物开裂修建新建筑物:引起原有建筑物开裂高层建筑物由于不均匀沉降而
7、被爆破拆除高层建筑物由于不均匀沉降而被爆破拆除(墨西哥城)地基的沉降及不均匀沉降3.1 3.1 土的压缩性土的压缩性 压缩压缩压缩压缩:在外力作用下,土体体积缩小的现象。:在外力作用下,土体体积缩小的现象。:在外力作用下,土体体积缩小的现象。:在外力作用下,土体体积缩小的现象。一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结 在外力作用下,土体体积为什么会缩小呢?在外力作用下,土体体积为什么会缩小呢?在外力作用下,土体体积为什么会缩小呢?在外力作用下,土体体积为什么会缩小呢?1 1、土粒本身和孔隙中水的压缩变形;、土粒本身和孔隙中水的压缩变形;、土粒本身和孔隙中水的压缩
8、变形;、土粒本身和孔隙中水的压缩变形;2 2、孔隙气体的压缩变形;、孔隙气体的压缩变形;、孔隙气体的压缩变形;、孔隙气体的压缩变形;3 3、孔隙中的水和气体有一部分向外排出。、孔隙中的水和气体有一部分向外排出。、孔隙中的水和气体有一部分向外排出。、孔隙中的水和气体有一部分向外排出。固结固结固结固结:土的压缩随时间增长的过程。:土的压缩随时间增长的过程。:土的压缩随时间增长的过程。:土的压缩随时间增长的过程。一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结目前我们在研究土的压缩性,均认为土目前我们在研究土的压缩性,均认为土的压缩完全是由于孔隙中水和气体向外的压缩完全是由于孔隙中水和气体向外排出而引起的。排出
9、而引起的。饱和砂土饱和砂土透水性强,在压力作用下,固结很快完成透水性强,在压力作用下,固结很快完成饱和粘土饱和粘土透水性弱,在压力作用下,固结需要很长时间完成透水性弱,在压力作用下,固结需要很长时间完成(一)(一)室内固结试验室内固结试验与压缩曲线与压缩曲线 由于刚性护环所由于刚性护环所由于刚性护环所由于刚性护环所限,试样只能在竖向限,试样只能在竖向限,试样只能在竖向限,试样只能在竖向产生压缩,而不能产产生压缩,而不能产产生压缩,而不能产产生压缩,而不能产生侧向变形,故称为生侧向变形,故称为生侧向变形,故称为生侧向变形,故称为单向固结试验单向固结试验单向固结试验单向固结试验或或或或侧限侧限侧限
10、侧限固结试验固结试验固结试验固结试验。水槽水槽护环护环环刀环刀透水石透水石试样试样传压板传压板百分表百分表室内固结试验与压缩曲线压缩仪(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线0100200 3004000.60.70.80.91.0e e10010000.70.80.91.0e eep曲线曲线elgp曲线曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(二)压缩系数(二)压缩系数0.60.70.80.91.0e eep曲线曲线0.60.70.80.91.0e e(二)压缩系数(二)压缩系数ep曲线曲线土的类别土的类别a1-2(MPa-1)高压缩性土高压缩性土=0.5
11、中压缩性土中压缩性土0.1-0.5低压缩性土低压缩性土0.1(二)压缩系数(二)压缩系数0.60.70.80.91.0e eep曲线曲线,P1=100kPa,P2=200kPa(三)压缩指数与回弹再压缩指数(三)压缩指数与回弹再压缩指数C Cc c1 110010000.70.80.91.0e eelgp曲线曲线eP(kPa)初始压缩曲线初始压缩曲线回弹曲线回弹曲线再压缩曲线再压缩曲线弹性弹性变形变形塑性塑性变形变形A初始压缩曲线初始压缩曲线C Cc c1 11 1C Cs s(三)压缩指数与回弹再压缩指数(三)压缩指数与回弹再压缩指数e e体积压缩系数体积压缩系数体积压缩系数体积压缩系数m
12、m m mV VV V:土体在单位应力作用下单位体积:土体在单位应力作用下单位体积:土体在单位应力作用下单位体积:土体在单位应力作用下单位体积 的体积变化。的体积变化。的体积变化。的体积变化。(四)其它压缩性指标(四)其它压缩性指标孔隙孔隙 土粒土粒 e1体积体积 1 1+e1e21+e2(四)其它压缩性指标(四)其它压缩性指标压缩模量压缩模量压缩模量压缩模量E E E Es ss s :为土体在:为土体在:为土体在:为土体在无侧向变形无侧向变形无侧向变形无侧向变形条件下,竖向应力条件下,竖向应力条件下,竖向应力条件下,竖向应力 与竖向应变之比。与竖向应变之比。与竖向应变之比。与竖向应变之比。
13、孔隙孔隙 土粒土粒 e1体积体积 1 1+e1e21+e2变形模量变形模量变形模量变形模量E E E E :土体在:土体在:土体在:土体在无侧限无侧限无侧限无侧限条件下应力与应变之比。条件下应力与应变之比。条件下应力与应变之比。条件下应力与应变之比。(四)其它压缩性指标(四)其它压缩性指标zzEse=广义虎克定律变形模量与压缩模量关系变形模量与压缩模量关系(四)其它压缩性指标(四)其它压缩性指标单向压缩试验的各种参数的关系单向压缩试验的各种参数的关系已知已知 求解求解avmvEsav mv(1+e1)(1+e1)/Esmvav/(1+e1)1/EsEs(1+e1)/av1/mv 应力历史应力历
14、史应力历史应力历史:土体在历史上曾经受到过的应力状态。:土体在历史上曾经受到过的应力状态。:土体在历史上曾经受到过的应力状态。:土体在历史上曾经受到过的应力状态。(五)应力历史对粘性土压缩性的影响(五)应力历史对粘性土压缩性的影响固结应力固结应力固结应力固结应力:能够使土体产生固结或压缩的应力,以:能够使土体产生固结或压缩的应力,以:能够使土体产生固结或压缩的应力,以:能够使土体产生固结或压缩的应力,以p p00表示。表示。表示。表示。前期固结应力前期固结应力前期固结应力前期固结应力:土在历史上曾受到过的最大有效应力,:土在历史上曾受到过的最大有效应力,:土在历史上曾受到过的最大有效应力,:土
15、在历史上曾受到过的最大有效应力,以以以以p pcc表示。表示。表示。表示。超固结比超固结比超固结比超固结比:前期固结应力与现有有效应力:前期固结应力与现有有效应力:前期固结应力与现有有效应力:前期固结应力与现有有效应力p poo 之比,之比,之比,之比,以以以以OCROCR表示,即表示,即表示,即表示,即OCR=pOCR=pcc/p/poo。(五)应力历史对粘性土压缩性的影响(五)应力历史对粘性土压缩性的影响z 地面地面 岩层岩层 A土层土层 正常固结土正常固结土 z 现地面现地面 超固结土超固结土 z 地面地面 岩层岩层 C土层土层 欠固结土欠固结土 岩层岩层 B土层土层 冲蚀前地面冲蚀前地
16、面 h(五)应力历史对粘性土压缩性的影响(五)应力历史对粘性土压缩性的影响3.2 3.2 地基最终沉降量计算地基最终沉降量计算 (1 1)土的压缩完全是由于)土的压缩完全是由于)土的压缩完全是由于)土的压缩完全是由于孔隙体积减小孔隙体积减小孔隙体积减小孔隙体积减小导致骨架变形的导致骨架变形的导致骨架变形的导致骨架变形的 结果,土粒本身的压缩可忽略不计;结果,土粒本身的压缩可忽略不计;结果,土粒本身的压缩可忽略不计;结果,土粒本身的压缩可忽略不计;一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假
17、设(2 2)土体仅产生)土体仅产生)土体仅产生)土体仅产生竖向压缩竖向压缩竖向压缩竖向压缩,而,而,而,而无侧向变形无侧向变形无侧向变形无侧向变形;(3 3)土层均质且在)土层均质且在)土层均质且在)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布土层厚度范围内,压力是均匀分布土层厚度范围内,压力是均匀分布土层厚度范围内,压力是均匀分布的。的。的。的。二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式体积体积高度高度体积体积高度高度二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式体积体积高度高度体积体积高度高度 计算地基的沉降时,在地计算地基的沉降时,在
18、地计算地基的沉降时,在地计算地基的沉降时,在地基基基基可能产生压缩的土层深度内可能产生压缩的土层深度内可能产生压缩的土层深度内可能产生压缩的土层深度内,按按按按土的特性和应力状态的变化土的特性和应力状态的变化土的特性和应力状态的变化土的特性和应力状态的变化将将将将地基分为若干(地基分为若干(地基分为若干(地基分为若干(n n)层,假定每)层,假定每)层,假定每)层,假定每一分层土质均匀且应力沿厚度均一分层土质均匀且应力沿厚度均一分层土质均匀且应力沿厚度均一分层土质均匀且应力沿厚度均匀分布,然后对每一分层分别计匀分布,然后对每一分层分别计匀分布,然后对每一分层分别计匀分布,然后对每一分层分别计算
19、其压缩量算其压缩量算其压缩量算其压缩量S Sii,最后将各分层的,最后将各分层的,最后将各分层的,最后将各分层的压缩量总和起来,即得地基表面压缩量总和起来,即得地基表面压缩量总和起来,即得地基表面压缩量总和起来,即得地基表面的最终沉降量的最终沉降量的最终沉降量的最终沉降量S S,这种方法称为,这种方法称为,这种方法称为,这种方法称为分层总和法分层总和法分层总和法分层总和法。一、分层总和法简介一、分层总和法简介一、分层总和法简介一、分层总和法简介 实际计算地基土的压缩量实际计算地基土的压缩量实际计算地基土的压缩量实际计算地基土的压缩量时,只须考虑某一深度范围内时,只须考虑某一深度范围内时,只须考
20、虑某一深度范围内时,只须考虑某一深度范围内内土层的压缩量,这一深度范内土层的压缩量,这一深度范内土层的压缩量,这一深度范内土层的压缩量,这一深度范围内的土层就称为围内的土层就称为围内的土层就称为围内的土层就称为“压缩层压缩层压缩层压缩层”。对于一般粘性土,当地基某。对于一般粘性土,当地基某。对于一般粘性土,当地基某。对于一般粘性土,当地基某深度的附加应力深度的附加应力深度的附加应力深度的附加应力 z z 与自重应力与自重应力与自重应力与自重应力 ss之比等于之比等于之比等于之比等于0.20.2时,该深度范围内时,该深度范围内时,该深度范围内时,该深度范围内的土层即为压缩层;对于软粘的土层即为压
21、缩层;对于软粘的土层即为压缩层;对于软粘的土层即为压缩层;对于软粘土,则以土,则以土,则以土,则以 zz /ss=0.1=0.1为标准确定为标准确定为标准确定为标准确定压缩层的厚度。压缩层的厚度。压缩层的厚度。压缩层的厚度。一、分层总和法简介一、分层总和法简介一、分层总和法简介一、分层总和法简介二、用二、用二、用二、用epep曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降(1 1)选择沉降)选择沉降)选择沉降)选择沉降计算点的位计算点的位计算点的位计算点的位置置置置;求出;求出;求出;求出基底净压力基底净压力基底净压力基底净压力的大的大的大的大
22、小和分布小和分布小和分布小和分布;d地面地面基底基底(2 2)将地基)将地基)将地基)将地基分层分层分层分层。水工建。水工建。水工建。水工建筑物地基,每层厚度可控筑物地基,每层厚度可控筑物地基,每层厚度可控筑物地基,每层厚度可控制在制在制在制在HHii=24m=24m或或或或HHii=0.4b=0.4b。土层交界面、地下水位土层交界面、地下水位土层交界面、地下水位土层交界面、地下水位应应应应为分层面;为分层面;为分层面;为分层面;(3 3)计算地基中的)计算地基中的)计算地基中的)计算地基中的自重应自重应自重应自重应力(从地面算起)力(从地面算起)力(从地面算起)力(从地面算起)分布。分布。分
23、布。分布。自重应力自重应力(5 5)按)按)按)按算术平均算术平均算术平均算术平均求各分层求各分层求各分层求各分层平均自重应力和平均附加平均自重应力和平均附加平均自重应力和平均附加平均自重应力和平均附加应力应力应力应力;(4 4)计算地基中的)计算地基中的)计算地基中的)计算地基中的附加附加附加附加应力应力应力应力分布,分布,分布,分布,确定压缩层厚确定压缩层厚确定压缩层厚确定压缩层厚度度度度。二、用二、用二、用二、用epep曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降d地面地面基底基底 自重应力自重应力附加应力附加应力沉降计算深度沉降计算深
24、度二、用二、用二、用二、用epep曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降d地面地面基底基底 自重应力自重应力附加应力附加应力沉降计算深度沉降计算深度(6 6)求第)求第)求第)求第i i分层的压缩量。分层的压缩量。分层的压缩量。分层的压缩量。二、用二、用二、用二、用epep曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降曲线法计算地基的最终沉降d地面地面基底基底 自重应力自重应力附加应力附加应力沉降计算深度沉降计算深度(7 7)将每一分层的压缩量)将每一分层的压缩量)将每一分层的压缩量)将每一分层的压缩量累加,得
25、地基的总沉降量。累加,得地基的总沉降量。累加,得地基的总沉降量。累加,得地基的总沉降量。n由建筑地基基础设计规范由建筑地基基础设计规范(GB500072002)提出提出n分层总和法的另一种形式分层总和法的另一种形式 n沿用分层总和法的假设,并引入平均附加应力系数和地沿用分层总和法的假设,并引入平均附加应力系数和地基沉降计算经验系数基沉降计算经验系数 附加应力面积附加应力面积深度深度z范围内的范围内的附加应力面积附加应力面积附加应力通附加应力通式式z=Kp0代入代入引入平均附引入平均附加应力系数加应力系数因此附加应力因此附加应力面积表示为面积表示为因此因此规范法规范法 zi-1地基沉降计算深度地
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